ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κανάρη 6, Δάφνη Τηλ. 10 9719 & 10 976976 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. 1.Δ. Δ. Α.Α Β. 1.Λ.Λ.Λ.Σ 5.Λ ΘΕΜΑ Β Β1. Α. Σωστή η γ) Απο τις γραφικές προκύπτει ότι : α) Το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν είναι Α=0,1m Β) Η περίοδος των κυμάτων είναι T= γ) Το κύμα από την πηγή Π1 φτάνει στο Σ την χρονική στιγμή t 1 = = T οπότε r1 = λ T δ) ) Το κύμα από την πηγή Π φτάνει στο Σ την χρονική στιγμή t = 6,5 = T + λ οπότε r = λ +. Για το πλάτος του σημείου Σ : r1 r λ, 5λ 5π A' = Aσυν π = Aσυν π = Aσυν = A = 0,1 m λ λ Β. Σωστή η β) Η εξίσωση που δίνει την ταχύτητα του σημείου Σ από την στιγμή t = 6,5που ξεκινά η συμβολή των κυμάτων έχει την γενική μορφή :

r1 r t r1+ r u = ω Auν π uν π λ T λ λ, 5λ t λ+, 5λ u λ T λ 5π,5T 5,5 u = ω Auν ( ) uν π T = ω Auν π uν π 5π π u = ω A uν = ω A= m/ 10 Β. Α. Σωστή η γ) Η συνισταμένη εξωτερική ροπή που δέχεται το σύστημα των δύο δίσκων είναι ίση με το μηδέν οπότε έχουμε διατήρηση της στροφορμής του. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των δύο δίσκων είναι εσωτερικές και δεν επιρεάζουν την στροφορμή του συστήματος. Εύρεση της κοινής ω. ΑΔΣ με θετική φορά αυτής του δίσκου Δ1: Lπριν = Lµετα I ω1 I ω = ( I + I) ω I 5 ω I ω = ( I + I) ω ω = ω Με την φορά της ω 1. Από ΑΔΕ : 1 1 1 Q= KΑΡΧ( Σ) KΤΕΛ( Σ) = I ω1+ I ω ( I + I ) ω Q= 9 I ω Β. Σωστή η β) Εφαρμόζουμε ΘΜΚΕ για τον δίσκο Δ από την στιγμή που ξεκινά η αλληλεπίδραση μέχρι να αποκτήσει την κοινή ταχύτητα ω. 1 1 1 1 WT = KTΕΛ() KΑΡΧ() = I ω I ω = I ω I ω WT = 1, 5I ω Το έργο αυτό είναι θετικό γιατί η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου Δ αυξήθηκε κατά την αλληλεπίδραση. Β. Σωστη η α) Έστω u 1 η ταχύτητα του Σ1 ελάχιστα πριν συγκρουστει με Σ. ΘΜΚΕ για το Σ1 απο την αρχική θέση μέχρι να φτάσει στο Σ 1 1 WB = KΤΕΛ( Σ1) KΑΡΧ( Σ1) m1 g h= m1 u1 m1 u0 u1 = u0 + gh (1) Η κρούση είναι κεντρική ελαστική οπότε τα σωματα Σ1,Σ ανταλλάσουν ταχύτητες. ' u = u1 = u0 + gh Στην ανώτερη θέση (Γ) το σώμα Σ δέχεται δυο ομόρροπες δυνάμεις την τάση του νήματος και το βάρος του που έχουν φορά προς το κέντρο και λειτουργούν ως κεντρομόλος δύναμη της κυκλικής κίνησης.

uγ T+ mg = Fk T+ mg = m () h Η ελάχιστη ταχύτητα στο σημείο Γ για ανακύκλωση προκύπτει όταν η τάση του h νήματος τείνει στο μηδέν και με απλές πράξεις uγ (min) = g Από την εκφώνηση : u = u = g h () Γ Γ(min) Εφαρμόζουμε ΘΜΚΕ για το Σ αμέσως μετά την κρούση μέχρι να φτάσει στο σημείο (Γ). Χρησημοποιούμε τις σχέσεις (1),() 1 1 WB = KΤΕΛ( Σ) KΑΡΧ( Σ) m g h= m uγ m u' g h = g h ( u + gh) u = gh 0 0 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Εξίσωση συνέχειας στα σημεία (1), (). A1 A1 u1 = A u A1 u1 = u u = u1 Μια στοιχειώδης ποσότητα υγρού επιταχύνεται από το βαρυτικό πεδίο μεταξύ των σημείων (1),(). u1 Ισχύει: u = u1+ g t u1 = u1+ g t t = (1) g V m Η σταθερή παροχη της βρύσης είναι Π= και επείδη ρn = προκύπτει ότι t V 1 m 1 m 1 m g και με αντικατάσταση (1) Π= Π= Π= ρ t ρ u1 ρ u1 g Π= 10 m Γ. Ο κύλινδρος δέχεται τέσσερις δυνάμεις, την δύναμη F από την ατμόσφαιρα στην πάνω βάση του, την δύναμη F 1 στην κάτω βάση του που εμπεριέχει την δύναμη F από την ατμόσφαιρα, την τάση του νήματος και το βάρος του w. Για το βάρος του κυλίνδρου έχουμε: w= m g w= ρ V g w= ρ A h g Σ Σ Σ Σ w= 00 10 0, 10 w= 0,N Για την δύναμη F : F = patm A Σ Για την δύναμη F 1,έστω p 1 η πίεση που επικρατεί σε ένα σημείο κάτω από την βάση του κυλίνδρου. Τότε : F1 = p1 AΣ = ( patm + ρν g h) AΣ = F + ρν g h AΣ. Ισορροπία κυλίνδρου με θετική φορα δυνάμεων προς τα κάτω: w+ F + T F1 = 0 w+ F + T F ρν g h AΣ = 0 T = ρν g h AΣ w Τελικά με αντικατάσταση : T = 1000 10 0, 10 0, T = 1,6 N h Νήμα F T w F 1

Γ. Ονομάζουμε Ε ένα σημείο της ελεύθερης επιφάνειας του δοχείου και Κ ένα σημείο μπροστά απο την φλέβα του νερού που εκρέει στο σημείο ()- περιοχή Γ. Τα σημεία αυτά ανήκουν στην ίδια ρευματική γραμμή ενώ το επίπεδο στο οποίο η δυναμική ενέργεια μιας ποσότητας υγρού είναι ίση με το μηδέν απέχει h 1 από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού στο δοχείο.(διακεκομένη γραμμή του σχήματος) Εξίσωση Bernoulli στα σημεία Ε,Κ 1 1 pe + ρν ue + ρν g ye = pk + ρν uk + ρν g yk K K K J patm + 0 + ρν g h1 = patm + + 0 = ρν g h1 =,5 10 V V V m Για την παροχή στο σημείο () έχουμε : K 1 1 = ρ Ν uk,5 10 = 10 uk uk = m/ V m Π =ΑΓ uk Π = 10 Π = 10 Γ. Εξίσωση συνέχειας στις περιοχές Β και Γ: uκ AB u = AΓ u AΓ u = AΓ uκ u = u = 1 m/ Πρέπει να βρούμε την πίεση στο σημείο (). Εξίσωση Bernoulli για δυο σημεία οριζόντιας ρευματικής γραμμής στις περιοχές Β και Γ. 1 1 1 1 p+ ρn u = p + ρn u p + ρn u = patm + ρn u 1 5 N p = patm + ρn ( u u) p = 1,0 10 m Νόμος υδροστατικής πίεσης για ένα σημείο στην περιοχή Β κάτω απο τον λεπτό σωλήνα. p patm p = patm + ρν g h h = h = 0, m ρν g Υψομετρική διαφορά: h1 h = 0, 5 0, = 0,05m.

ΘΕΜΑ Δ A m O U B =0 mg Mg L/ L Mg u mg A. Δ1.. Αρχικά υπολογίζουμε την ροπή αδράνειας του στερεού Σ Ι = Ι cc + M( L ) + ml = 1 ML + ml = KK m ΑΔΜΕ (1-) για το στερεό Σ Κ 1 + U 1 = K + U 0 + 0 = 1 Iω Μg L mmm ω = 5 rrr/ η σημειακή μάζα όμως έχει γραμμική ταχύτητα u = ωl = 5 m/ A. Δ. Για να εξετάσουμε το είδος της κρούσης πρέπει να υπολογίσουμε την ταχύτητα της σφαίρας () αμέσως μετά την κρούση. Έτσι από Α.Δ.Σ έχουμε: L ππππ = L μμμά ΙΙ = m u L u = 5m/ = 1 Ι 1 ( ) ω = ΑΡΧ Σ 5 = 5 K J 1 1 K = ΤΕΛ( Σ ) m u 5 5 J = = Άρα η κρούση είναι ελαστική. O B. Δ. Καθώς το σώμα m ξεκινά την κίνηση του έχει u 0 =5m/ ενώ η γωνιακή του ταχύτητα είναι ω 0 =0,, έτσι αρχικά ολισθαίνει και η μόνη δύναμη στον άξονα της κίνησης είναι η τριβή ολίσθησης, η οποία το επιβραδύνει κατά την μεταφορά του. ω m u

Η τριβή ολίσθησης όμως έχει ροπή η οποία το επιταχύνει ως προς την περιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο η ταχύτητα του μειώνεται ενώ η γωνιακή του ταχύτητα αυξάνεται, η ολίσθηση θα σταματήσει, την στιγμή που u=ωr. Για να υπολογίσω την ταχύτητα που θα έχει την στιγμή της κρούσης πρέπει να υπολογίσουμε σε πόσο χρόνο η σφαίρα θα αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολιθαίνει. H κίνηση ως προς την μεταφορά είναι επιβραδυνόμενη, έτσι: ΣF y = 0 N = m g ΣF x = m a T = m a μμ = m a μm g = m a a = μg = 5 m/ οπότε ισχύει: u = u 0 at u = 5 5t (1) Ως προς την περιστροφή εκτελεί επιταχυνόμενη και ισχύει ΣΣ = Ια γ Τr = m r a γ μm gg = m r a γ α γ = μμ r οπότε: ω = α γ t ω = μμ μg 15 t ωr = t = t () r Για κύλιση χωρίς ολίσθηση έχουμε (1)=() δηλαδή μετά από αντικατάσταση t=0, Άρα u = 5 5t u = 5 = m/ ενώ η απόσταση που διανύει είναι : x = u 0 t 1 at = 1,6m α N α γ T m g Δ. Την χρονική στιγμή t=0, η στροφορμή της σφαίρας είναι L=Iω, πρέπει δηλαδή να υπολογίσουμε την γωνιακή ταχύτητα εκείνη την στιγμή ω = α γ t ω = μμ t = 15 r και η στροφορμή L = m r r ω = 0,KK m Δ5. Ο ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας την t=0, είναι ίσος με : με u=5-5 0,=m/ dd = 5 J/ dt Η κρούση ανάμεσα στον κύβο και στην σφαίρα είναι κεντρική, επειδή τα κέντρα των δύο σωμάτων είναι στην ίδια ευθεία με την ταχύτητα u της σφαίρας. Επίσης είναι ΘΦΜ u m Τραχύ Δάπεδο ΘΦΜ x k F ΕΛ Τ

ελαστική. Η ταχύτητα της σφαίρας ελάχιστα πριν την κρούση είναι u=m/. Έτσι για να υπολογίσω την ταχύτητα του m, έχω: ' m ' u = u u = m/ m + m Κατά την κίνηση του κύβου, υπάρχουν οι δυνάμεις της τριβής με το επίπεδο και του ελατηρίου, άρα με ΘΜΚΕ και με Κ τελ =0, έχουμε: 1 ' 1 Kτελ Kαρχ = WT + WF 0 m u = m( m g) x k x k = 750 N / m. ελ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ